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(1)将反应H2(pθ)+I2(s)=2HI(a=1)设计成电池;(2)求此电池的Eθ及电池反应2

(1)将反应H2(pθ)+I2(s)=2HI(a(1)将反应H2(pθ)+I2(s)=2HI(a=1)设计成电池;(2)求此电池的Eθ及电池反应2(=1)设计成电池;(2)求此电池的Eθ及电池反应25℃时的Kθ;(3)若反应写成(1)将反应H2(pθ)+I2(s)=2HI(a=1)设计成电池;(2)求此电池的Eθ及电池反应2(H2(pθ)+ I2(s)=HI(a(1)将反应H2(pθ)+I2(s)=2HI(a=1)设计成电池;(2)求此电池的Eθ及电池反应2(=1),电池的Eθ及反应的Kθ之值与.(2)相同否?为什么?

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第1题

将下列化学反应设计成电池:(1)Zn+Cd2+(aCd2+)=-Zn2+(aZn2+)+Cd;(2)Cl2(pCl2)
将下列化学反应设计成电池:

(1)Zn+Cd2+(aCd2+)=-Zn2+(aZn2+)+Cd;

(2)Cl2(pCl2)+2I-(aI-)=I2(s)+2CI-(aC1-);

(3)Pb+2HCl(a)=PbCl2(s)+H2(pH2);

(4)(1/2)H2(pH2)+AgCl(s)=Ag+HCl(a);

(5)H2(pH2)+I2(s)=2HI(a).

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第2题

设计一个数字切贝雪夫I型带通德波器,给定指标为(1)波纹Rp≤2dB,当200Hz≤/≤400Hz(2)衰减As≥20dB,当f<100Hz.f≥>600Hz(3)抽样频率fs=2kHz试用①冲激响应不变法,②双线性变换法进行设计,最后写出H(z)的表达式,并画出系绕的幅频响应特性(dB).

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第3题

若有如下程序: int s[3] [3]={'a','b','C','d','e','f','g','h','i'},*t; main() {t:(int*)malloc(sizeof(int)); sub(t,s); printf("%c\n",*t); } sub(int*p,int b[][3]) {*p=b[2][1]; } 则程序运行后的输出结果是( )。

A.d

B.e

C.h

D.b

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第4题

有一圆柱形导体,截面半径为a,电阻率为ρ,有电流Ip均匀分布于截面内,求:(1)导体内距轴线为r处某点的E的大小和方向;(2)该点H的大小和方向;(3)该点坡印廷矢量S的大小和方向;(4)计算该导体长度为l,半径为r的部分消耗的能量。试比较(3),(4)说明了什么?

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第5题

将下列反应设计为电池:Cd+I2(s)=Cd2++(aCd2+=1.0)+2I(aI-=1.0).(1)求该
将下列反应设计为电池:Cd+I2(s)=Cd2++(aCd2+=1.0)+2I(aI-=1.0).

(1)求该电池在298K时的Eθ,反应的,(所儒电极电势数据可查表).

(2)若将上述反应写为(1/2)Cd+(1/2)I2(s)=(1/2)Cdr2+(aca2+=1.0)+I-(a1=1.0).计算Eθ,及此反应的.

(3) 将(2)与(1)对比,说明反应方程式的写法对的影响.

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第6题

在25℃、pθ下,化学反应:Zn(s)+2HC1=ZnCl2+H2(g)的ΔrH=-152.42kJ·mol-1
在25℃、pθ下,化学反应:

Zn(s)+2HC1=ZnCl2+H2(g)

的ΔrH=-152.42kJ·mol-1.若上述反应在电池中可逆进行,可做最大电功147.26kJ.计算化学反应的ΔU、ΔH、ΔS、ΔA、ΔG.

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第7题

已知反应:2ICl+H2→I2+2HCl,230℃时速率常数为0.163L·mol-1·s-1,240℃时速率
常数为0.348L·mol-1·s-1,求En和A值.

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第8题

设,k=0,1,2,...;aij=si+j-2,i,j=1,2,...,n。证明:
,k=0,1,2,...;aij=si+j-2,i,j=1,2,...,n。证明:

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第9题

反应NH4HS(s)=NH3(g)+H2S(g)的ΔrHmθ=94kJ·mol-1,ΔCp=0.
298K时NH4HS(s)的分解压力为6.08X104Pa,(1)试计算308K时,NH4HS(s>的分解压力;(2>若将各为0.6mol的H2S(g)和NHa(g)放人20dm3容器中,试计算308K时生成NH4HS(s)为多少?

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第10题

实验测得反应HA+HBHC→HAHB+Hc的活化能Ea=31.4kJ·mo1-1;指前因
子A=8.45X1010mol-1·dm3·s-1.另外已知H及H2的碰撞直径分别为7.4X10-11m及2.5X10-10m.试用:(1)阿累尼乌斯公式;(2)碰撞理论公式计算上述反应在300K条件下的速率常数,并将结果进行比较.

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